4.5.3 Magnetická síla



Podobné dokumenty
4.5.3 Magnetická síla

Magnetická indukce příklady k procvičení

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem

Magnetické pole - stacionární

Vzájemné silové působení

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Datum, období vytvoření:

ELEKTROMOTORY: Elektrický proud v magnetickém poli (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D.

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety

4.5.1 Magnety, magnetické pole

18. Stacionární magnetické pole

Co už víme o magnetismu

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Toroid magnet motor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017

(2. Elektromagnetické jevy)

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu

Polohová a pohybová energie

Toroidní elektromotor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základy elektrotechniky

1. Na obrázku pojmenujte jednotlivé části tyčového magnetu. Vysvětlete označení S a N.

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

MAGNETISMUS Magnetické pole následkem pohybu elektrických nábojů permanentní magnet elektromagnet póly severní jižní blízkosti elektrického proudu

Název: Studium magnetického pole

Elektřina vlastníma rukama

4. Magnetické pole Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

Lenzův zákon. Předpoklady: 4502, 4503, 4507, Pokus:

Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

Systémy analogových měřicích přístrojů

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

19. Elektromagnetická indukce

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor:

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce)

Nepřímá úměrnost I

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly

Cívky, elektromagnety, elektromotory, transformátory, tlumivky ELEKTROTECHNIKA TOMÁŠ TREJBAL

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

PREZENTACE DAT: JEDNODUCHÉ GRAFY

V elektrostatickém poli jsme se zabývali vznikem a vlastnostmi pole v blízkosti nábojů. Elektrické pole jsme popisovali vektorem E.

Detail přístroje pro měření magnetických vlastností transformátorových jader a magneticky měkkých materiálů.

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

4.1.8 Látky v elektrickém poli

Název: Měření magnetického pole solenoidu

3.6. Magnetické pole a jeho vlastnosti

2.5.5 Těžiště. Předpoklady: Pomůcky: kartónové obrazce na hledání těžiště, vidličko-korko-jehlo-div,

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

Paradoxy kvantové mechaniky

2.1.5 Graf funkce I. Předpoklady: 2104

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

Toroid magnet motor IV

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S.

4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných vodičů s proudem

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge.

Předměty tvořené ocelí nebo jinými kovy, které umí přitahovat železné předměty,

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

OTAČIVÉ ÚČINKY SÍLY (Jednoduché stroje - Páka)

Kirchhoffovy zákony

Již ve starověku zvídaví Řekové zjistili, že jistý druh železné rudy (magnetovec) přitahuje železo. Objevili tak první permanentní (stálý) magnet a

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

Elektrické vlastnosti látek

Stejnosměrné stroje Konstrukce

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Faradayův zákon

Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8

VZÁJEMNÉ SILOVÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ S PROUDEM A MAGNETICKÉ POLE

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

Věra Keselicová. květen 2013

36 Magnetism. Pohybující se elektrický náboj je obklopen magnetickým polem.

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

4.2.5 Měření elektrického napětí a proudu (cvičení)

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

PREZENTACE DAT: SLOŽITĚJŠÍ GRAFY

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Elektřina z ničeho? 1. Otáčej kličkou a pozoruj ručku měřícího přístroje

X14 AEE + EVA Mindl. Odstředivý regulátor předstihu zážehu

Základem buzoly je kompas, který svou střelkou ukazuje na magnetický pól Země.

Transkript:

4.5.3 Magnetická síla Předpoklady: 4501, 4502 Okolo vodiče s proudem vzniká magnetické pole ( stává se z něj magnet ) pokud vodič s proudem dáme k magnetu bude na něj působit magnetická síla. Pokus: Podkovovitý magnet (kreslíme pouze magnetické siločáry v dutině), do dutiny vložíme drát. Jakmile drátem začne protékat proud, drát se pohne působí na něj magnetická síla (podle předpokladu). měr síly závisí na směru proudu. Pokud proud teče zepředu dozadu, síla působí doleva. Pokud proud teče zezadu dopředu, síla působí doprava. měr síly je opět možné určit pomocí pravidla ruky. lemingovo pravidlo levé ruky: Položíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodič tak, aby prsty ukazovaly směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič s proudem. Pedagogická poznámka: lemingovo pravidlo levé ruky je druhé, které částečně používám. Př. 1: Rozhodni pomocí lemingova pravidla levé ruky, jakým směrem bude působit síla na vodič s proudem s následujících situacích. a) everní pól magnetu je dole, proud směřuje zepředu dozadu. b) everní pól magnetu je dole, proud směřuje zezadu dopředu. a) everní pól magnetu je dole, proud směřuje zepředu dozadu magnetická síla směřuje doprava.

b) everní pól magnetu je dole, proud směřuje zezadu dopředu magnetická síla směřuje doleva. Pedagogická poznámka: Zadání neobsahuje obrázky schválně. Jde o to, aby si studenti situaci buď představili nebo si obrázek udělali sami. Výsledky samozřejmě ověřujeme pokusem. lemingovo pravidlo levé ruky je sice součástí učebnic, ale má dvě nevýhody: plete se s ostatními pravidly pro ruce, nic nám neříká o tom, proč to tak je (mi přitom víme, že za do určitě nějak můžou magnetické indukční čáry). akreslíme si pro první dva pokusy nový obrázek (jen 2D, aby byl jednodušší), kde budou i indukční čáry pole drátu. everní pól nahoře, proud zepředu dozadu. Křížek uprostřed drátu znamená, že proud směřuje od nás do papíru. everní pól nahoře, proud zezadu dopředu.

Tečka uprostřed drátu znamená, že proud směřuje z papíru k nám. Zdá se, že drát je vždy přitahován do místa, kde se magnetické indukční čáry odečítají prohlásíme to za pravidlo. Dva předměty budící magnetické pole na sebe působí vzájemnou magnetickou silou, která se snaží oba předměty přemístit: do místa, kde odčítání indukčních čar zeslabuje magnetické pole, z místa, kde sčítání indukčních čar zesiluje magnetické pole. Obě podmínky, říkají to samé, stačí použít jednu z nich. Pravidlo vypadá dobře, ale musíme ho ještě ověřit Př. 2: Pomocí pravidla pro sčítání indukčních čar najdi sílu, která působí na vodič s proudem v obou pokusech z příkladu 1. Výsledek srovnej s výsledky získanými pomocí lemingova pravidla levé ruky. a) everní pól magnetu je dole, proud směřuje zepředu dozadu magnetická síla směřuje doprava. Křížek uprostřed drátu znamená, že proud směřuje od nás do papíru. b) everní pól magnetu je dole, proud směřuje zezadu dopředu magnetická síla směřuje doleva.

Tečka uprostřed drátu znamená, že proud směřuje z papíru k nám. Zatím to vychází, ale pořád jde v podstatě pouze o jeden pokus pokusíme zjistit, zda pomocí pravidla na indukční čáry vysvětlíme i přitahování magnetů. Př. 3: akresli magnetické siločáry polí každého ze dvou tyčových magnetů, které jsou k sobě přiblíženy souhlasnými póly. Jaká magnetická síla na ně bude působit? Obrázek není tak jednoznačný jako při předchozím pokusu, ale přesto je vidět, že v prostoru mezi magnety směřují siločáry obou magnetů od jejich osy ven a zesilují se magnety se budou odpuzovat, aby se dostaly z oblasti mezi nimi, kde se magnetické pole zesiluje. Př. 4: akresli magnetické siločáry polí každého ze dvou tyčových magnetů, které jsou k sobě přiblíženy opačnými póly. Jaká magnetická síla na ně bude působit?

tejně jako v předchozím příkladu není obrázek zcela jednoznačný, ale přesto je vidět, že v prostoru mezi magnety směřují siločáry levého magnetu k ose, zatímco siločáry pravého směřují od ní siločáry jdou proti sobě a zeslabují se magnety se budou přitahovat, aby se dostaly do oblasti mezi nimi, kde se magnetické pole zeslabuje. Vypadá to, že naše pravidlo opravdu obecně popisuje vzájemné působení magnetů. Vložíme do magnetického pole obdélníkovou smyčku. Př. 5: Zjisti pomocí libovolného pravidla, jak bude magnetické pole působit na vodorovné části obdélníkové smyčky.

V obou vodorovných částech prochází proud opačnými směry síly, kterými na ně magnetické pole působí, mají opačný směr magnetické pole se snaží smyčku otočit do vodorovné polohy, pak už se smyčka nebude hýbat, ale magnetické pole se bude snažit ji roztáhnout. Získali jsme půlmotor (otočí se pouze o půlotáčky). Př. 6: ajdi způsob jak zajistit, aby smyčka po otočení do vodorovné polohy pokračovala v otáčení. tačí ve vodorovné poloze je třeba: prohodit póly magnetu (to nepůjde u trvalého magnetu, ale elektromagnet by to dokázal), nebo obrátit směr proudu ve smyčce. Zařízení na obracení elektrického proudu se nazývá komutátor. Elektromotor je fakticky hotový, funkci si můžeme prohlédnout na adrese http://www.walterfendt.de/ph11e/electricmotor.htm. Protože právě objevený motor využívá stejnosměrný proud, označujeme ho jako stejnosměrný motor. Využití: Všechny motory napájené stejnosměrným proudem (tedy z baterií): walkman, CD přehrávač, větráky v počítači, HDD, CD mechaniky). Problém: Do rotující části motoru musíme přivést proud přes komutátor nejde o pevný spoj špatné spojení, ztráty energie. Pedagogická poznámka: Pravidlo na určování směru výsledné síly z vzájemného působení indukčních čar není obsaženo v klasických učebnicích. Existují však minimálně dva důvody, kvůli kterým si myslím, že je vhodné jej probrat. Pravidlo umožňuje jednotně řešit velmi různorodé situace. Pravidlo odpovídá představě, že pokud je v magnetických indukčních čarách schovaná informace o magnetickém poli, musí být možné z nich určit působící magnetické síly. hrnutí: Magnetickou sílu na dva magnetické předměty určíme z nákresu jejich indukčních čar. íla se snaží posunout oba předměty do míst s nejslabším magnetickým polem.